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飛利浦L9.2機芯彩電行/場/保護電路原理分析
   飛利浦L9.2機芯彩電行/場/保護電路原理分析
  作者:邱民歡
  
  飛利浦公司L9.2機心的彩色電視機中,小信號處理電路采用TDA8841(電路圖編號:720O,下同),場輸出電路采用TDA9302H(7460),微處理器(CPU)采用SAA5542PS(7600),(不同機型,所用的CPU集成芯片后綴可能會略有不同),存儲器采用24C08(7601),伴音功放電路采用TDA7056(7953),開關電源振蕩/脈寬調整/保護電路采用MC44603P。國內前幾年以來采用TDA884X/OM883X系列芯片為核心處理電路,生產了數量不少的電視機。飛利浦機心的電視機會產生許多奇怪的、令人意想不到的故障現象,特別是TDA884X/OM883X系列的電視機,隨各廠家的不同設計、不同機型和不同控制軟件,同一部位元件故障所表現出的現象也有可能不同,這些已為廣大維修同行所熟知。
   飛利浦L9.2機心,在電路的設計上很有特色,設置有多種保護電路,維修資料難苑,廠家隨機又未付相關的電路原理圖,故而使維修工作顯得困難重重。
    現以飛利浦(機芯L9.2)21PT3182/93R彩電為例,根據實物繪出該機的行、場、保護電路和CPU控制電路。并簡要分析其工作原理。
     一、行掃描電路工作原理
    相關電路如圖l所示。

    1.行啟動電路。該機設置了以時基電路NE555(7607)為核心的行啟動電路,在國產機中未見有類似設計。在本機中NE555與其外圍元件3610,3611、2608構成多諧振蕩器,其振蕩頻率F=1.443/(3610+3611)2608,主要是為行激勵級、行輸出級提供啟動脈沖信號。接通機器電源,開關電源得電開始工作,從其次級輸出+9V、+l6V、+95V三組電壓。其中+16V為伴音功放電路7953供電;+95V為行激勵級、行輸出級供電;+9V電壓經三極管7612(BDl35)、7602(BDl35)等元件分別穩壓為+5V和+3.5V電壓(參見圖3),其中+3.5V為CPU(7600)供電,+5V除了為7600接口電路提供電壓之外,主要為行啟動電路7607的8腳供電。當7607 8腳得到+5V供電之后,內部電路開始振蕩,行啟動脈沖從3腳輸出,先由三極管7608(1F)放大,然后由行激勵級7400(BF422)進一步放大,最后經行激勵變壓器5444偶合至行輸出管7402的B極,推動行輸出電路工作。
    2.行正常工作電路。在行啟動脈沖的激勵之下,行輸出管7402工作在開關狀態,行輸出變壓器5445初級①②繞組有一交變電流流過,其次級③腳內繞組上感應的行逆程脈沖,經6412、2415整流濾波后得到+9V電壓,由中放、行場、亮色小信號處理電路TDA8841(7250)12,37腳輸入為其供電。7250內部的行振蕩電路得電開始工作,振蕩信號經內部電路(如同步分離中路、行分頻電路、行AFC-l,AFC-2等)進行一系列的處理之后,從40腳輸出激勵脈沖信號,經電容2610(332)偶合到76070 ⑥腳內電路,經內部電路處理之后行激勵脈沖由3腳輸出,由7608、7400放大之后推動行輸出管7402工作,推動行偏轉線圈,控制電子束進行水平萬向掃描,此時整機行電路才開始正式工作。
    3.行輸出變壓器5445各組行逆程脈沖的作用及其去向。行輸出變壓器5445除給顯像管提供所需的高壓、中壓之外,其③腳行逆程脈沖經6412、2415整流濾波得到+9V的電壓為7250供電;④腳逆程脈沖經6410、2414整流濾波之后得到的+8V電壓經7010(7805)穩壓為+5V之后給高頻頭等電路供電;⑤⑥腳的行逆程脈沖分別經6402/24lO、6405/2417整流濾波電路后得到士l4V的電壓,給場輸出電路7460(TDA9302H)供電;⑦腳行逆程脈沖經6413、2413整流濾波電路后得到十195V電壓,為視放電路供電;⑧腳為高壓ABL端子;⑨腳的行逆程脈沖除為顯像管燈絲供電之外,還為保護電路提供檢測信號。
    此外行輸出管7402 C極的行逆程脈沖經2406/2405,3404阻容積分,6420、6421鉗倪之后被分成兩路;其中一路經2237,2238/3268送到7250的行逆程脈沖輸入/堡壘脈沖輸出端41腳(作用下述)另一路經3633、3634對分壓,7610放大之后,被送到CPU(7600)的36腳,以確定字符顯示的水平位置。
    4,"開/待"機控制電路。在7250的12 37腳得到+9V供電后,其內部行振蕩電路開始工作,并從40腳輸出行激勵脈沖到7607的6腳,行啟動電路7607完成其行啟動使命。此時7607僅相當于一個通/斷開關,以接通或斷開3腳的行激勵脈沖輸出,即起"開/侍"機控制功能。在圖1申CPU(7600)的"開/待"機控制端19腳與7607的4腳相連,無論是7607自身產生的行啟動脈沖還是從7250 40腳輸出到其6腳的行激勵脈沖,是否能從7607 3腳輸出脈沖,均由4腳電壓高低來確定。在開機狀態時,CPU 19腳由于內部電路截止而呈+5V高電平,7607 4腳電壓為高電平,內部電路接通3腳的信另輸出,行電路銜到激勵信號而進入正常的工作狀態:反之,CPU 19腳內部電路導通而呈低電平,7607 4腳為低電平,內部電路切斷3腳的行激勵脈沖輸出,行電路失去激勵脈沖而停止工作,整機處于待機狀態。實測NE555正常時的工作電壓如表l所示。
     二、場掃描電路工作原理
    場電路參見圖2,
主要由前級7250(TDA8841)和場輸塊7260(TDA9302)構成。在行啟動電路工作之后,7250 12,13腳得電,內部行振蕩電路開始工作,行頻信號經同步分離電路、場分頻電路得到的場觸發脈沖被送到鋸齒波形成電路,7250  52腳的外接電阻3269(39kΩ)為鋸齒波發生器提供參考電流。51腳的外接電容2239(0·lμF)為踞齒波形成電谷,得到的場頻鋸齒波,在經差分電路得到互為反相的場激勵脈沖,分別從46腳(反相)47腳(正相)輸出,通過電阻3274(102)、3276(102)等隔離后,對稱輸入到場輸出電路。
    TDA9302H(7460)的信弓輸入①⑦兩腳,經內部的OCL放大電路放大后的場鋸齒波信號從⑤腳輸出,推動場偏轉線圈工作控制電子束作垂直方向的掃描。TDA9302H為專用的場功率放大器,內部電路為雙路對稱輸入、半橋式輸出的OCL放大電路。采用正負電源供電(②腳正電源、④腳負電源),輸出端⑤腳的直流電壓接近OV,故無需隔直耦合電容;③腳為場逆程脈沖輸出端,⑥腳為場逆程供電端子;②③腳外接的6460、2464與7460內部電路組成升壓電路,在場逆程期間為場輸出管提供約30V左右的供電,以加快場逆程的回掃速度。7460與前級電路無須反饋電路,場幅度、場線性、場中心等均由IC總線調節,因而具有外圍電路簡潔、調整萬便、工作效率高等優點。
    另外7460⑥腳的場逆⒌㈧㈤㈤脈沖,經穩壓管6461(27V)之后由3630、3631分壓,經三極管7470放大,被送到CPU(7600)腳,以確定字符顯示垂直位置。TDA9302H的各腳功能和實測數據如表2所示。
           三、保護電路工作原理

     1,高壓泄放、消亮點電路。電路見圖2。該電路由電阻3431/2/3/4,二極管6431/2/5,6213/4/5和二極管7468/9等元件構成,在機器正常工作時,開關電源的+9V電壓通過3435、6432給電容2432(100μF)允電到約為9V;同時+B電壓95V1經3431、3434、3432分壓之后加到二極管6435負極上的電壓為2604V,其正極電壓約為8.7V左右,故6435反偏截止。三極管7468由于be結無偏流而截止,其C極電壓為OV,于是7469、二極管6213/4/5均處于截止狀態,機器正常的工作狀態不受影響。在關機的瞬間,+B由于電流較大,故其電壓下降較快,行輸出電路很快停止工作。而電容2431兩端的電壓不能突變,于是6435由于負極電壓降低而正向尋通,7468的BE結獲得正向偏置電流而飽和導通,電容2432上所充得9V電壓經其ec極加到電容2470的兩端,一主面使二極管7469正偏而飽和尋通,場激厲信號被短路到地,場輸出電路7460迅速停上工作,另一方面又使二極管6213/4/5正向導通。7250的三基色輸出端19 20 21腳電壓瞬時升高,從而導致視放管導通增加,顯像管三陰極電壓降低,束電流增大,在視放電路停止工作的瞬間將顯像管陽極高壓泄放完畢,避免在關機的瞬間出現關機亮點(線),不使顯像管被灼傷。
     2,燈絲欠壓、+B過流保護電路。參閱圖3。CPU電路7600 (SAA5542P5)的16腳有兩個功能,一是面板鍵盤控制矩陣線,二是故障檢測端子。當該腳為高電平時,CPU內部電路判斷外部電路無故障,此時可進行面板操作控制,機器正常工作:當16腳為低電平時,CPU判斷外部電路出現故障,經內部電路處理之后,從19腳輸出保護性待機指令,并且面板、遙控操作失效,控制不起作用。參閱圖l,在機器正常工作時,行輸出變壓器5445燈絲9一10繞組上的脈沖電壓經6406、2411整流濾波之后得到約為24.2V左右的直流電厭,經3440、3441分壓之后得到的16.8V的電壓加至二極管6415負極;同時場+l4V電壓經電阻3424加到三極管7401(3F)的B極(6415正極)上的電壓約為13.9V,致使6415反偏截止,740lbe結無正向偏置電流而截止,其C極為低電平,7611(lF)也截止,CPU 16腳為高電平,機器正常工作。當+B電壓過流、高莊打火或其他原因導致5445 9腳的燈絲脈沖電壓降低時,電容2411兩端的電壓也同步降低,當6415負極電壓小于14V時導通,三極管7401、7611相繼導通,7611的C極呈低電平,CPU 16腳內電路檢測到這一異常的信息時,判斷外部電路出現故障,于是從19腳輸出待機低電平,切斷7607 3腳的行激勵脈沖輸出,行輸出電路停止工作,從而達到保護之目的。
     3,X射線過量保護。參閱圖1,當熒光屏的亮度在正常的范圍內時,行輸出變厭器5445 8腳的ABL電壓在1.5一3.5V之間,此時隱壓二極管6413(12V)截止。當熒光屏的亮度過高時,顯像管束流大大超過正常時的水平,8腳電壓降低甚至為負值,當6413兩端的電壓大于l2V時被反向擊穿,同樣引起三極管7401、7611相繼飽和導通,使7600 16腳處于低電平狀態,而從19腳輸出待機低電平。
     當顯像管燈絲脈沖電壓過高肘也會引起熒光屏亮度大增以射線過量,此時除上面所述5445 8腳電壓降低而導致CPU 16腳為低電平之外;過高的燈絲電壓還經圖l的6418、6419整流,電阻3436、3420分壓,使行推動管7400飽和導通,行激勵脈沖被短路到地,行輸出電路停止工作。
    4.場欠壓、過流保護。在機器正常工作時,行輸出變壓器5445的5 6繞組上感應的行逆程脈沖經二極管6402、6405整流后得到的±l4V的電壓為場輸出塊7460提供證負電源。同時±14V電壓還經電阻3651加到7620的B極,7620飽和導通,+14V經 7620ce極加到穩壓管 6612(6.8V)的正極之上,經6612穩壓之后7621 E極電壓為6.3V左右。而在機器工作時7621 b極電壓為5V左右,這樣7621由于無偏流而截止,c極為高電平,CPU (7600)的16腳也為高電平,整機工作正常。當7460由于過流、功耗過大或其他原因導致+14V電壓降低時,經7620,6612之后加到7621 e極的電壓小于4.3V時,7621由于BE結正偏而導通,c極呈低電平,7600 16腳電壓為0V,內部電路判斷外部電路有故障,于是從19腳輸出待機低電平,切斷7607的行激勵脈沖輸出,行輸出電路停止工作,場電路的正負供電消失,避免故障的迸一步擴大。
    5,行逆程脈沖的輸入與檢測保護。從7250 41腳輸入的行逆程脈沖被分成幾路:一是送沙堡脈沖發生器與同步分離電路來的行場同步脈沖一起,組合成電路所需要的沙堡脈沖;二是送到塊內的AFC-I.AFC-2電路,與行同步信號一起校正行振蕩電路的頻率與相位;三是內部的故障檢測器對行逆程脈沖的頻率、相位、幅度等迸行監測,并把檢測到的情況送到IC總線電路,經總線電路處理之后的信息通過IC總線送至CPU電路,CPU電路根據收到的信息,判斷行電路是否正常工作,以作為是否繼續工作的依據。可見過高或過低的行逆程脈沖,部會導致7250內部的檢測電路輸出錯誤信息,使CPU發出待機指令和通過總線關閉7250  40腳的行激勵脈沖輸出。此時即使人為地給7250的12 37腳提供正常的工作電壓,其40腳也不會有行激勵信號輸出。
    其實在二次開機的時候,7607輸出行啟動信號,推動行電路工作,7250內部的檢測電路就會對從41腳輸入的行逆程脈沖進行檢測。若正常,則控制其40腳輸出行激勵脈沖,整機開始正式工作;若不正常,則檢測工作重復進行幾次之后,就會輸出保護性的待機指令。
    6.總線保護。當7250 ⑦⑧腳的IC總線電壓過高或過低、或是有開路、短路現象時,均會影響數據傳輸。一旦CPU得不到應答信號,便會輸出待機指令,7250 40腳的行激勵脈沖也會因得不到開機指令而停止輸出。
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